Bioszűrők alkalmazása a kommunális szennyvíztisztításban



Hasonló dokumentumok
PureAqua Környezetvédelmi Mérnöki Iroda A szennyvíztisztításról bővebben: 1. Bevezetés

Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata

Kassai Zsófia üzemeltetési csoportvezető Fővárosi Csatornázási Művek Zrt április 19.

az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Telek Fanni környezetvédelmi előadó

MEGOLDÁSOK ÉS ÜZEMELTETÉSI TAPASZTALATOK

Mélységi víz tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása biológiai ammónium- mentesítés alkalmazásával

Eljárás nitrogénben koncentrált szennyviz kezelésére

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

MMK Szakmai továbbk SZERVESANYAG ELTÁVOLÍTÁS

Biológiai nitrogén- és foszforeltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

Decentralizált szennyvíztisztítási megoldások lehetőségei, az

IPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TISZTÍTÁSA

Fölösiszap mennyiségének csökkentése ózonnal

Hazai lépések a szennyvíztisztításban a fenntartható jövőnkért (Hozzászólás Dr. Varga Pál előadásához)

Szennyvíziszapból trágya előállítása. sewage sludge becomes fertiliser

Nitrogén és foszfor eltávolítás folyamatának optimalizálása az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

ELEVENISZAPOS BIOLÓGIAI RENDSZEREK MŰKÖDÉSE, HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÜK, FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEIK

Megnövelt energiatermelés és hatásos nitrogéneltávolítás lehetőségei a lakossági szennyvíztisztításnál. Dr. Kárpáti Árpád Pannon Egyetem

BIM környezetmérnök M.Sc. Biológiai szennyvíztisztítás

Milyen biológiai okai vannak a biológiai fölösiszap csökkentésnek? Horváth Gábor Szennyvíztechnológus

Oxigéndúsítási eljárás alkalmazása a Fejérvíz ZRt. szennyvíztisztító telepein

Vegyipari és Biomérnöki Műveletek. Szennyvíztisztítási biotechnológia

Nitrogén-eltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

Szennyvíztisztítás. oldott anyagok + finom lebegő szilárd anyagok + mikroorganizmusok + szerves anyagok lebontása, eltávolítása

Tiszta oxigén a biológiai folyamatok életre keltésére a szennyvíztisztító telepeken Rendszer-összehasonlítás különböző oxigénbeviteli eljárások esetén

Technológiai szennyvizek kezelése

TERVEZETT TÉMAKÖRÖK. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék

A szennyvíztisztítás üzemeltetési költségeinek csökkentése - oxigén beviteli hatékonyság értékelésének módszere

A Kis méretű szennyvíztisztító és víz. Shenzen projekt keretén belül

Ipari gázok alkalmazási lehetőségei a szennyvízkezelés területén

SZENNYVÍZTISZTÍTÓ KISBERENDEZÉSEK ALKALMAZÁSÁNAK TAPASZTALATAI, TOVÁBBI FEJLESZTÉSI IRÁNYOK, EREDMÉNYEK

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK

A veresegyházi szennyvíztisztító telep fejlesztése membrántechnológia alkalmazásával. Prókai Péter

Biológiai szennyvíztisztítás

PANNON Egyetem. A szennyvíztisztítás fajlagos térfogati teljesítményének növelése. Dr. Kárpáti Árpád március 28.

A szennyvíztisztítás üzemeltetési költségének csökkentése

Szilvásvárad Szalajka vízmű, PALL membrán tisztítás kérdései üzemeltetési szempontból Pintér János

VÍZISZÁRNYAS FELDOLGOZÓ ÜZEMBŐL SZÁRMAZÓ IPARI SZENNYVÍZ TISZTÍTÁSA. MASZESZ Ipari szennyvíztisztítás Szakmai nap. Előadó: Muhi Szandra

Úszó fedlapok hatásának vizsgálata nem levegőztetett eleveniszapos medencék működésére nagyüzemi helyszíni mérésekkel és matematikai szimulációval

2. Junior szimpózium december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A pápai szennyvíztisztító telep szabályozásának sajátosságai

Hol tisztul a víz? Tények tőmondatokban:

Ipari eredetű nyári túlterhelés a Debreceni Szennyvíztisztító Telepen.

TECHNOLÓGIA SZENNYVÍZISZAPOK TPH TARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE

Előadó: Spissich Ákos Pannon-Víz Zrt. Nyúli üzemmérnökség szennyvízágazat vezető

Költség és igényoptimalizált egyedi megoldások a víztisztításban - vízkezelésben HAWLE. MADE FOR GENERATIONS.

Bevezetés - helyzetkép

VÍZTISZTÍTÁS BIOLÓGIAI MÓDSZEREKKEL. Készítette: Kozma Lujza és Tóth Ádám

A hazai szennyvíztisztító kapacitás reális felmérésének problémái

SZENNYVÍZ ISZAP KELETKEZÉSE,

univerzális szennyvíztisztító kisberendezések

MMK Szakmai továbbk SZENNYVÍZTISZT TELEPEK INTENZIFIKÁLÁSA

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

Tápvízvezeték rendszer

ÜZEMELTETŐI GONDOLATOK A HATÁRÉRTÉKEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ november szeptember 30.

Szőke Péter Ádám Környezettudomány szak. Témavezető: Dr. Barkács Katalin

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK

Ipari szennyvizek hatékony tisztítása - Gáz van

Microthrix parvicella megfékezése üzemi tapasztalatok az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax:

A JET szűrő. Felszereltség: alap / feláras. Szűrőrendszereink védik a: A közeg tisztaságának új definíciója. Szabadalmaztatott

Szennyvíztisztítás (szakmérnöki kurzus)

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola

HUNTRACO- ORM biológiai szennyvíztisztító berendezés-család

A mechanikai tisztítás gépei, mint a költségcsökkentés eszközei

HYDROTERV KKT MŰANYAG ÉS PORCELÁN SZŰRŐFEJEK TERMÉKISMERTETŐJE

VENTUS A-P Műszaki adatok:

A foglalkozás-egészégügyi orvos munkahigiénés feladatai. Dr.Balogh Sándor PhD c.egyetemi docens

Szennyvíztechnológus Víz- és szennyvíztechnológus Víztechnológus Víz- és szennyvíztechnológus 2/46

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 7. Előadás. Szennyvíztisztítási technológiák 2. Bodáné Kendrovics Rita ÓE RKK KMI 2010

BIOLÓGIAI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE A LEVEGŐZTETÉS SZABÁLYOZÁS OPTIMALIZÁLÁSÁVAL

Eleveniszapos szennyvíztisztítás biotechnológiai fejlesztései, hatékony megoldások Kivitelezés, üzemeltetés, pályázati lehetőségek

A VÍZ. Évenként elfogyasztott víz (köbkilométer) Néhány vízhiányos ország, 1992, előrejelzés 2010-re

Nitrogén- és szénvegyületek átalakulásának követése egy többlépcsős biológiai szennyvízkezelő rendszerben

Biológiai szennyvíztisztítók

Természetközeli szennyvíztisztítás alkalmazási lehetőségei szolgáltatásaink - referenciák. Dittrich Ernő ügyvezető Hidro Consulting Kft.

Környezetvédelmi eljárások és berendezések. Gáztisztítási eljárások május 2. dr. Örvös Mária

Membrántechnika alkalmazási lehetőségei ipari szennyvíztisztításban

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 6. Előadás

A CIKLIKUS. Inwatech Környezetvédelmi Kft TECHNOLÓGIÁK ÚJ GENERÁCIÓJA

Solymá r nágyko zsé g szénnyví z tisztí to télépé

Nagyhatékonyságú oxidációs eljárás alkalmazása a szennyvízkezelésben

Jánossomorjai szennyvízelvezető és tisztító rendszer felújításai, pótlásai

MEMBRÁNTECHNOLÓGIAI SZAKMAI NAP MASZESZ - Budapest

A biológiai szennyvíz tisztítás alapjai. Roboz Ágnes Budapesti Corvinus Egyetem PhD hallgató

Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet. Dr. Takács János, Nagy Sándor egyetemi docens, tanszéki mérnök

Eljárás kidolgozása az eleveniszapos denitrifikáció műveletének kinetikai

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/ )

Az iszapkezelés trendjei

ÖNTVÉNYTISZTÍTÓ SZŰRŐASZTAL

Gondolatok egy szennyvizes jogszabály módosítást megelőzően

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power

HÍRCSATORNA. 1. Bevezetés. 2. A szennyvíztisztító telep terhelése

Tiszta oxigén adagolás és szabályozása a szennyvíztisztításban

Szûrõpatronok és -renszerek

VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS

A tápanyag-eltávolítási és az utóülepítési folyamatok hatásfoka téli üzemi viszonyok között

Kombinált intenzív-extenzív rendszer alkalmazása, tervezésének és működtetésének tudományos. háttere, gyakorlati tapasztalatai

kilúgozott anyag kezelése eleveniszapos, membrános tisztítórendszerrel

Iszapkezelés. Aerob iszapstabilizáció. Iszapképződés. Dr. Patziger Miklós. Az iszapkezelés célja és módszerei LE alatti szennyvíztisztítók

Instacioner kazán füstgázemisszió mérése

Átírás:

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK 3.5 Bioszűrők alkalmazása a kommunális szennyvíztisztításban Tárgyszavak: bioszűrés; szennyvízkezelés; szennyvíztisztítás; kommunális; Németország. Az utóbbi években egyre többen alkalmaznak bioszűrést a kommunális szennyvizek tisztításában. Németországban jelenleg mintegy 40 bioszűrővel felszerelt kezelőberendezés üzemel. Új eljárásról lévén szó, a KA 6.4 munkacsoport kezdeményezésére és a KA 6 szakmai bizottság támogatásával vizsgálati program keretében értékelték a bioszűrő rendszerek teljesítményadatait, az üzemeltetési tapasztalatokat, és összehasonlították azokat más eljárásokkal. Az adatokat kérdőívek segítségével, illetve az üzemeltetők közvetlen tapasztalatcseréjével gyűjtötték össze. Az adatokat minősítették, a részfolyamatokra fajlagos mutatószámokat határoztak meg, és belső sorrendeket állítottak fel. Az alábbiak a vizsgálatok egyes részeredményeit ismertetik. A bioszűrési eljárás A DIN EN 1085 (1997) szabvány szerint a biológiai szűrők rögzített ágyban szemcsés töltőanyagot tartalmazó biofilmreaktorok, amelyekben a szűrés és a biológiai lebomlás kombinálódik. Egy reaktorban tehát párhuzamosan zajlanak a biológiai szennyvíztisztítás folyamatai (a szénvegyületek lebontása, nitrifikálás, denitrifikálás), valamint a lebegő anyagok eltávolítására szolgáló szűrés. A foszfort elő- vagy utánkapcsolt kémiai lépcsőben, kicsapatással távolítják el. A finom szemcsés (max. 8 mm átmérőjű) hordozó anyag a szűrőágyban visszatartja a biológiai átalakítási folyamatokban keletkezett iszapfelesleget és a betáplált szennyvízben található szuszpendált anyagot. Utóderítés nem szükséges. A bioszűrők elvezetésében mindazonáltal nem érhetők el olyan alacsony szűrhető anyag koncentrációk, mint a klasszikus flokkuláltató szűréssel.

A bioszűrők fontos jellemzője, hogy tisztítási teljesítményük 10-szer nagyobb a szuszpendált biomasszával működő berendezésekénél, ezért jelentősen kisebb reaktortérfogatot és helyet igényelnek. További előnyük az úszói szap mennyiségének csökkenése. A bioszűrőket szerkezetileg nagy térfogatú szűrőként alakítják ki (pl. fúvókafenék, öblítés, szűrőtartály, moduláris kiépítés). Az aerob lebontási folyamatokhoz ezen túlmenően levegőztető berendezést, a denitrifikáláshoz szénforrást beadagoló berendezést telepítenek. A szakaszosan öblített rendszerekben szivattyúk és kompresszorok szükségesek az öblítés végrehajtására és az öblítővíz összegyűjtésére. A bioszűrők a kialakításuk módja és az üzemvitelük szerint csoportosíthatók: felszálló áramú szűrő leszálló áramú szűrő; elárasztott szűrő száraz szűrő; az anyag sűrűsége kisebb vagy nagyobb, mint 1,0 g/cm 3 ; folyamatosan öblített szakaszosan öblített rendszer. Bioszűrő telepíthető: biológiai főlépcsőként (KOI-eltávolítás, előderítés utáni denitrifikálás/nitrifikálás); második biológiai lépcsőként (nitrifikálás és denitrifikálás); a maradék nitrogén átalakítására (maradék nitrifikálás, illetve denitrifikálás utánkapcsolt lépcsőben). Miután a folyamatban felhasznált levegőt alulról vezetik át a szűrő közegen, a felszálló áramú szűrők egyenáramú levegőztetővel, a leszálló áramú szűrők a száraz szűrőkön kívül ellenáramú levegőztetővel üzemelnek. Azok a szűrők, amelyeknél a szűrőágyat közvetlenül nem, csak a szennyvizet levegőztetik előzetesen, biológiai szűrőknek tekinthetők, bár biológiai hatásfokuk a telítési O 2 -koncentráció miatt korlátozott. A biológiai szűrőket az öblítés miatt modulárisan építik ki. A bioszűrő rendszerek a gyártó cégre jellemző, szabadalmaztatott kialakításúak. Az ATV-DVWK KA 6.4 (2000) munkajelentésében összefoglalta a leggyakrabban használatos rendszereket. Figyelembe kell azonban venni, hogy egyes, a beszámolóban még szereplő rendszerek gyártói már nem léteznek, illetve termékeik már csak korlátozottan kaphatók. A bioszűrők fejlesztése és elterjedése Németországban A bioszűrőket a Németországban nagyüzemileg már 1977 óta alkalmazott klasszikus szennyvízszűrésből és a csepegtetőtestes eljáráson alapuló biofilm-technológiából fejlesztették ki.

Az 1980-as évek elején először Franciaországban egyesítették a két eljárást, amelyben módosított gyors homokszűrőt alkalmaztak a szennyvíztisztítás biológiai főlépcsőjeként. A levegőt a szűrőágy alsó részén vezették be. Később bioszűrőt telepítettek a folyamatos szennyvíztisztításhoz (maradék nitrifikálás, maradék denitrifikálás). A fejlesztés utolsó lépcsője a kommunális szennyvízkezelő berendezéseknél a biológiai tisztítás bevezetése volt teljes nitrogéneltávolítással. Az első berendezést 1992-ben a franciaországi Cergy-ben helyezték üzembe, Németországban pedig 1998-ban a herfordi szennyvízkezelőben telepítették. Jelenleg Németországban több, mint 180 kommunális szennyvízkezelő berendezés üzemel, amelyek 20%-ában működik biológiai szűrő. Az összes kezelt szennyvíz 6%-a bioszűrésen megy keresztül. A kommunális szennyvízkezelésben használt bioszűrők alkalmazási cél szerinti felosztását vizsgálva megállapítható, hogy a bioszűrők 32%-át az utánkapcsolt denitrifikálóknál alkalmazzák (a dentirifikáló általában csak május és október között üzemel). 22,5%-ukat a maradék nitrifikálásnál, 20%-ukat a második biológiai lépcsőben, 15%-ukat a biológiai főlépcsőben, 5 5%-ukat a száraz szűrőknél, illetve a nitrifikálásnál használják. A bioszűrők a szennyvízkezelők teljes teljesítménytartományát átfogják. Az össz-szűrőfelület 14 3500 m 2, a szűrő magassága 1,1 m (vasbeton medencék) és 6,6 m (nemesacél medencék) között változik. A bioszűrők helytakarékos kialakításuk és nagyfokú automatizáltságuk miatt az ipari szennyvíztisztításában is terjednek. A száraz szűrővel üzemelő rendszerekben kezelhető a sörfőzdékben, valamint az élelmiszer- és a papíriparban keletkező szennyvíz. A felszálló áramú bioszűrők nem alkalmazhatók a papíriparban, ahol általában csak a szénvegyületek lebontása és a szuszpendált anyagok eltávolítása történik. További alkalmazási lehetőségek a vegyipar és az ásványolajipar. Üzemi tapasztalatok A tisztítás teljesítménye A bioszűrő tisztítási teljesítménye és az elvezetésekben elérhető koncentrációk meghatározása az elvezetésekben elérni kívánt koncentrációk, valamint a betáplálások és az elvezetések koncentrációi (éves átlagértékek) alapján történik. A betáplálások koncentrációit a szűrő terhelhetőségének meghatározásához is használják. Az elvezetések kon-

centrációi a gyakorlatban elérhető koncentrációértékeket mutatják be, figyelembe véve, hogy a berendezések általában nem érik el a maximális lebontási teljesítményüket, többek között a kisebb kihasználtság vagy az elvezetésekre előírt koncentrációértékek miatt. A bioszűrő tehát mesterségesen korlátozva működik. Az elérhető tisztítási teljesítményt a fajlagos szennyvízösszetétel, a hőmérséklet, az alkalmazott eljárás, a hordozó anyag és az alkalmazás célja befolyásolja. Az eleveniszapos eljárással ellentétben a bioszűrők tisztítási teljesítménye a kedvezőbb körülmények miatt nagyobb. Az átlagos nitrifikáló teljesítmény az NH 4 -N eltávolítási teljesítmény függvényében 15 nitrifikáló bioszűrőnél elvégzett vizsgálata során megállapították, hogy a vizsgált teljesítménytartományban közel 100%-os nitrifikálás valósult meg minden berendezésben, a második lépcsőt kivéve (téli üzemvitel). A denitrifikációt tekintve a bioszűrők a külső szubsztrát pótlólagos beadagolásának függvényében különbözően viselkednek. Egyes esetekben elérhető csaknem 100%-os tisztítási teljesítmény, míg más berendezések korlátozott nitrátforgalmúak, az NO 3 -N elvezetési értékei szabályozzák. Külső szénforrásként csaknem kizárólag technikai minőségű metanolt használnak. A foszfor eltávolítása előkapcsolt tisztítási lépcsőben történik, bár a berendezések 63%-ánál adott a foszfor közvetlenül bioszűrőben vagy előtte csapadékként való leválasztásának műszaki lehetősége. Az öblítési eljárás és a szűrő működési ideje A szűrő működési ideje levegőztetett szűrőknél nitrifikálás esetén max. 72 óra, ami a kis terhelésre, illetve a némileg megnövelt szilárdanyaghozamra vezethető vissza. Az öblítést általában naponta végzik. Az öblítési eljárást a bioszűrő alkalmazási célja szerint választják ki. A denitrifikáló szűrőknél a duzzasztott vagy a cseppfolyós öblítést alkalmazzák, a nitrifikáló szűrőket átfolyó rendszerben öblítik. Folyamatosan öblített bioszűrők szintén üzemelnek. A betáplált vízmennyiségre vonatkoztatott öblítővíz-felhasználás az egylépcsős berendezéseknél 8 14%, a többlépcsős bioszűrőknél 15 33% között változik. Az öblítővíz-felhasználás fajlagos átlagértéke a telepített szűrőfelületre vonatkoztatva duzzasztott öblítésnél 6,1 m 3, átfolyó öblítésnél 7 m 3.

Energiafelhasználás A bioszűrők energiafelhasználását a folyamatban felhasznált levegőt szolgáltató kompresszorok (csak levegőztetett szűrőknél), az öblítés és az adagolószivattyúk (magasságveszteség 1 2 m) energiafelhasználása határozza meg. Az energiafelhasználás a főlépcsőként alkalmazott bioszűrőknél összességében nagyobb, mint az eleveniszapos eljárás esetében. A bioszűrő feladata, az öblítő program, a szerkezeti kialakítás és a recirkuláltatás függvényében változik a részarányos energiaigény, amely az alkalmazástól függően az alábbiak szerint alakul: bioszűrés alkalmazása biológiai főlépcsőként: 0,4 0,7 kwh/m 3, bioszűrés alkalmazása második biológiai lépcsőként: 0,1 0,37 kwh/m 3, bioszűrés alkalmazása az utánkapcsolt denitrifikálásban: 0,04 kwh/m 3, bioszűrés alkalmazása az utánkapcsolt nitrifikálásban: 0,11 kwh/m 3. Jellemző értékelési lehetőség az ellátott lakosok számára vonatkoztatott energiafelhasználás vizsgálata, amelyben körkérdésből származó átlageredményeket és a második főlépcső üzemi adatait hasonlítják öszsze az eleveniszapos eljárás energiafelhasználásával. Figyelembe kell venni, hogy az utánkapcsolt bioszűrő csak a szennyvíztisztítás részfeladatát látja el. A főlépcsőként alkalmazott bioszűrők energiafelhasználása megfelel az eleveniszapos eljárás MURL kézikönyvében rögzített irányértékeknek, ami nyilvánvaló, hiszen új, korszerű berendezésekről van szó. Az iszap keletkezése A bioszűrőknél az öblítővíz szennyeződésének nagy részét a kimosott biomassza alapján határozzák meg, ami megfelel a keletkező iszaptöbbletnek. A keletkező iszapmennyiség kiszámításához szükséges az öblítővíz összes szilárd anyag (TS) tartalmának a meghatározása, ami azért nehéz, mert az elvezetett öblítővíz TS-tartalma változik. A témakör további kutatások elvégzését teszi szükségessé.

Üzemzavarok A bioszűrőkön bekövetkező üzemzavarok lehetnek: Műszaki eredetűek, amelyek ez idáig leggyakrabban az MSReljárásban (35%), a szivattyúkban (25%) és a szerelvényekben (21%) jelentkeztek. A szivattyúknál gyakran nem került meghatározásra a ténylegesen keletkező vízmennyiség. Üzemzavarok leggyakrabban a mérés- és szabályozástechnikai eljárás (MSR) esetében, az online-mérőberendezéseknél léptek fel, így itt jelentős volt a karbantartásigény. A bioszűrőkre jellemző üzemzavarok, amelyek legtöbbször (11 esetben) a szűrőágyban, illetve a fúvóka szűrőjénél következtek be. A szűrőanyag-veszteségek (9 eset) évente 0,8 7,5% között ingadoztak. Az átlagos veszteség értéke 3% volt, ami a gyártók által engedélyezett értéktartományban van (2 4%). Nagy hidraulikus terhelést 8, kártevők jelenlétét, illetve algásodást 6, lerakódásokat 3, iszapelhordást 2 berendezésben tapasztaltak. Nagy mennyiségű nitrit keletkezett az utánkapcsolt denitrifikálók esetében. A bioszűrők elszigetelése ronthatja a gázcserét, különösen a CO 2 felhalmozódása figyelhető meg. Néhány berendezésben habképződés jelentkezett, ezt a fedetlen bioszűrőknél a szél is elősegítette. Összeállította: Regősné Knoska Judit Barjenbruch, M.; Stählke, H.: Biofilter in der kommunalen Abwasserreinigung. = KA Abwasser, Abfall, 51. k. 11. sz. 2004. p. 1240 1246. Barjenbruch, M.: Leistungsfähigkeit und Kosten von Filtern in der kommunalen Abwasserreinigung. = Veröffentlichung des Institutes für Siedlungswasserwirtschaft und Abfalltechnik der Universität Hannover 1997.